《西门子、SureCore 和 Semiwise 联手设计可用于量子计算的低温半导体》

  • 来源专题:计量基标准与精密测量
  • 编译者: 李晓萌
  • 发布时间:2024-01-24
  • 近日,西门子数字工业软件公司 (Siemens Digital Industries Software) 宣布与 SureCore 和Semiwise 合作开发突破性的低温 CMOS 电路,该电路能够在接近绝对零的温度下运行,这是量子计算系统的基本组成部分。

    此次共同努力有望在面向量子计算的下一代集成电路 (IC) 的性能和能效方面取得巨大进步——被认为是高性能计算 (HPC) 研究和开发的前沿。

    释放量子计算在高性能计算和其他快速增长应用中的潜力的关键在于能够在低温下运行的控制电子设备的可用性。 Semiwise 利用西门子先进的模拟/混合信号 IC 设计技术,开发了低温 CMOS 电路设计,具有低温 SPICE 模型以及可在低温下执行精确分析的 SPICE 模拟器技术。

    Semiwise将使用西门子的Analog FastSPICE(AFS)开发的这一知识产权(IP)提供给sureCore,用于开发sureCore的革命性CryoIP系列,该系列旨在实现CryoCMOS控制芯片的设计,该芯片被视为开启量子计算商业潜力的关键。

    在其 CryoIP 产品线的开发中,sureCore还使用了西门子的 Analog FastSPICE 平台和西门子的 Solido? 设计环境软件,这两种软件都展示了在低温下可靠且准确的操作,使

    SureCore 能够构建模拟电路、标准单元库和存储器 使用 Semiwise 的低温晶体管模型进行设计,包括 SRAM、寄存器文件和 ROM。 此外,西门子的 Analog FastSPICE 软件展示了在低温条件下处理代工器件模型的卓越能力,有助于提供高效的模拟、混合信号和数字电路设计和验证功能,而不会出现收敛问题。

    其结果是高水平的准确性和性能,为量子计算领域潜在的突破性进步奠定了基础。

    SureCore 正在利用GlobalFoundries 的 22FDX® PDK 快速实现其首次 CryoIP 流片。

    SureCore 首席执行官 Paul Wells 强调了此次合作的关键作用。 “关键存储元件和位单元本质上必须被视为对工艺变化和失配高度敏感的模拟电路,”威尔斯说。 “当我们开发新的内存设计及其相关编译器时,我们需要运行数千次统计电路模拟,以保证我们 IP 的产量和可靠性。 我们与西门子 EDA 的合作使我们能够利用西门子的定制 IC 验证技术来构建强大的低温 IP 核,专为量子应用量身定制。”

    西门子数字工业软件公司定制 IC 验证部门总经理兼副总裁 Amit Gupta 表示:“这一合作伙伴关系象征着西门子坚定不移地致力于推进量子计算领域的发展。” “所开发的突破性技术和解决方案有可能重新定义高性能计算的边界。”

    西门子 Analog FastSPICE 平台采用西门子 Analog FastSPICE eXTreme? 平台技术,为纳米模拟、射频(RF)、混合信号、存储器和定制数字电路提供尖端电路验证。 它拥有所有主要铸造厂的铸造认证,并通过从成熟到最先进的各种工艺节点的认证。 西门子的 Analog FastSPICE 平台提供全面的使用模型,包括小信号、瞬态、射频、噪声、老化和多模拟验证功能,并且与基于 SPICE 的行业标准流程直接兼容。 这一包罗万象的解决方案拥有高性能、大容量和灵活的功能。

    西门子的 Solido 设计环境发挥着关键作用,为标称和变化感知分析提供了全面的驾驶舱,并包含 SPICE 级电路仿真设置、测量、回归、波形和统计结果分析。 Solido 设计环境由 AI 技术提供支持,可帮助用户确定优化路径,以提高电路功耗、性能和面积,从而促进生产精确的统计良率分析,与暴力方法相比减少运行时间。

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